pkpm小高层住宅应用

合集下载

PKPM教程菜鸟到高手

PKPM教程菜鸟到高手
有限差分法
将建筑结构划分为有限个小的差分网格,通过数 值方法求解这些网格内的应力、应变等参数。
边界元分析法
将建筑结构的边界离散化为有限个小的单元,通 过数学方法求解这些单元的应力、应变等参数。
建筑结构优化设计
优化目标
根据建筑项目的需求和限制条件,确定优化设计的目标,如最小化 结构重量、最大化结构刚度等。
PKPM软件不断更新升级,紧跟行业技术发展,为用户提供更加全面、高 效的设计解决方案。
软件安装与启动
01
根据操作系统选择合适的版本进行下载和安装,确保计算机满 足最低配置要求。
02
安装过程中遵循提示进行操作,注意选择安装组件和安装路径。
安装完成后,启动软件,按照提示完成初始化设置,即可进入
03
软件操作界面。
参数化设计与编程
01
参数化设计基础
了解参数化设计的原理,以及在 PKPM中如何使用参数进行模型 构建和优化。
02
脚本编程技巧
03
插件开发与应用
学习使用PKPM的脚本语言进行 自动化设计和批量处理,提高工 作效率。
掌握如何使用或开发插件来扩展 PKPM的功能,满足特定项目需 求。
最新技术动态与趋势
PKPM教程从菜鸟到 高手
目录
• 基础入门 • 结构设计 • 建筑结构分析 • 高级应用 • 案例实战 • 进阶提升
01
基础入门
软件简介
PKPM是中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件, 主要用于建筑、结构、水暖电等专业的建模、分析和设计。
PKPM软件拥有广泛的用户群体,广泛应用于国内各类建筑设计和施工企 业,为提高设计效率和质量提供了有力支持。
参数设置

PKPM软件在高层结构计算中的应用及调整方法

PKPM软件在高层结构计算中的应用及调整方法
本周期大于3 s 的房 屋 结 构 安 全性 , 规 范提 出对 各 楼层 的最 小水 平地 比的 调 整 。
震剪力进行 限制 。 2 ) 结 构调 整 : 通 过调 整 结 构 平 面 布 置 , 尽量 保 证 平 面 规 则 性 , 减 剪重比是规范考虑长周期结构采用底部剪力法和振型分解反 小结构 刚度 中心 与质量 中心 的偏 心距离 ; 应谱法计算时 , 因为地震 影响系数 O t 的取值 可能偏低 , 造成相应计 ①位移 比是在 刚性楼板假 定下计算的, 在结构的边角部位往往 算的水平地震作用标准值偏小 , 因此考虑结构安全必要性 , 规范规 出现最大水平位移与层间位移值 ; 通过调整结构外围对应位置抗侧 定 了楼层 水平地震剪力 的最小值 . 见 高层技术规程 4 . 3 . 1 2 公 式 力构件 的刚度 , 达到降低结构刚度 中心与质量 中心之间偏心距的 目 V E Ki > / EG i , 一 水平地震剪力 系数 , 剪重 比不满足规范要求的 的 。 调整措施 : ②对于位移 比超 出规范要求的楼层 , 在S AT WE 程序 “ 分析结果 1 ) 软件程序的调 整: 当剪重 比偏小与规范限值相差不大∞ 剪重 图形 和 文 本 显 示 ” 中的“ 各层配筋构件编号简 图” 内, 利 用程 序 节 点 比达到规范限值 的8 o % 以上 ) 时, 下列三个方法 中任选取其一进行调 查询 , 找到对应位移最大 的节点号 , 提高 该节 点对 应位置结构构件 整: ①S A T WE “ 分 析 与 设 计 参 数 补 充 定义 ” 内“ 调整 信 息 ” 选项 中, 勾 的侧向刚度( 加大截面尺寸最为有效) , 直到位移 比满足规范要求。 同 选“ 按抗震规范5 . 2 . 5 调整各楼层地震 内力” , ②S AT WE “ 调整信息一 样也可 以找到位移最小 的节点 , 可 以降低该节点对应位置剪力墙 、 地震作用调整 ” , 在“ 全楼地震作用放大 系数 ” 框 内, 输入大于 1 的系 框 架 柱 等 构 件 的 刚度 , 降低 工 程 造 价 成 本 。 数, 以增加水平地震 作用 , ③S AT WE“ 地 震信息 ” , 在“ 周期折 减系 ( 5 ) 周 期比 : 为减小 扭转效应对结 构产 生不利影 响, 对结 构的周 数” 框 内, 适 当减小 系数 的数值 。 期 比值规范提 出了要 求。

[整理]PKPM系列新规范应用指南

[整理]PKPM系列新规范应用指南

PK PM系列新规范应用指南——位移比《高规》4.3.5规定:结构平面布置应减少扭转的影响。

在考虑偶然偏心的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑、复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍.PKPM的实现:1.要满足“刚性楼板的假设”条件。

对于有弹性板和板厚为零的工程应计算两次,即满足“刚性楼板的假设”条件和实际情况下分别计算一次。

2.程序对每一楼层都输出:最大水平位移、最大层间位移、平均水平位移、平均层间位移以及相应的比值。

3.位移比的验算要考虑偶然偏心的影响。

4.位移比反映结构在水平力作用下的扭转程度,位移比不满足表示结构刚度布置不均匀。

5.位移比接近限制,说明结构平面布置严重不规则,应考虑“双向水平地震作用”的影响。

操作:1.satwe “对所用楼板强制采用刚性假定”2.tat 内定刚性楼板假定,不需操作3.pmsap “对所用楼板强制采用刚性假定”关联操作:“偶然偏心”必须设置“双向地震作用下的扭转影响”位移比接近限值时要选择此项“层间位移角”不考虑偶然偏心结果说明:1.satwe文件为wdisp.outFloor : 层号Tower : 塔号Jmax : 最大位移对应的节点号JmaxD : 最大层间位移对应的节点号Max-(Z) : 节点的最大竖向位移h : 层高Max-(X),Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移Ave-(X),Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移Ave-Dx ,Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值Max-Dx/h,Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者X-Disp,Y-Disp,Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移=== 工况 1 === X 方向地震力作用下的楼层最大位移Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX4 1 435 12.17 11.80 1.03 3500. 427 1.61 1.53 1.05 1/2168. 99.9% 0.833 1 319 11.05 10.43 1.06 4500. 319 5.02 4.74 1.06 1/ 896. 24.4% 2.012 1 176 6.03 5.69 1.06 4200. 176 5.86 5.53 1.06 1/ 716. 92.5% 1.701 1 71 0.16 0.16 1.00 1650. 71 0.16 0.16 1.00 1/9999. 99.9% 0.08X方向最大值层间位移角: 1/ 716.2.tat文件为tat-4.out==================== 楼层节点的最大位移====================其中比值(R1/R2)为:R1---最大位移/平均位移R2---最大柱间位移/平均柱间位移==== 第1 荷载工况====X向地震力作用下节点控制水平位移层号塔号节点号X向最大位移节点号X向最大柱间位移X向最大位移角柱高X向平均位移X向平均柱间位移X向平均位移角比值(mm) (mm)4 1 9 14.17 1 1.65 1/2117 3.50(m) 13.65 1.581/2219 1.04/1.053 1 41 13.12 42 4.99 1/902 4.50(m) 12.31 4.70 1/ 960 1.07/1.062 1 42 8.13 44 7.08 1/593 4.20(m) 7.61 6.61 1/ 637 1.07/1.071 1 1 0.15 1 0.15 1/9999 1.65(m) 0.15 0.151/9999 1.00/1.000 22 1.13 22 1.13 1/1455 1.65(m)最大层间位移角:1/ 593平均层间位移角:1/ 637PKPM系列新规范应用指南——周期比《高规》4.3.5规定:结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B高度高层建筑、混合结构高层建筑、复杂高层建筑不应大于0.85。

pkpm在建筑检测和房屋鉴定中的应用

pkpm在建筑检测和房屋鉴定中的应用

在建筑检测和房屋鉴定领域,PKPM(国内常用的结构分析软件)的应用已经成为一个不可或缺的部分。

PKPM(人工抗力)是我国常用的框架结构体系分析计算软件,广泛应用于建筑设计、结构分析、土力分析和BIM应用等领域。

它的主要功能包括静力、动力、稳定、地震等多种负载条件下的结构分析计算,以及相关结构图纸的输出。

在建筑检测和房屋鉴定中,PKPM的应用可以为工程师和鉴定人员提供强有力的支持和帮助。

1. PKPM在建筑检测中的应用PKPM在建筑检测中的应用主要体现在以下几个方面:1.1 结构安全性评定PKPM可以对建筑结构进行静力、动力和地震等多种负载条件下的结构分析计算,评估建筑结构的安全性。

通过PKPM的分析,工程师可以得到建筑结构的受力情况、变形情况、承载能力等重要参数,从而评定建筑结构的安全性,为建筑检测提供科学依据。

1.2 检测报告撰写PKPM可以输出相关结构图纸和分析报告,工程师可以根据PKPM的计算结果撰写检测报告。

检测报告可以清晰地反映建筑结构的受力情况、存在的问题以及改造建议,为房屋鉴定提供重要参考。

2. PKPM在房屋鉴定中的应用PKPM在房屋鉴定中的应用主要体现在以下几个方面:2.1 结构鉴定对于老旧建筑或者经历过地震等自然灾害的建筑,PKPM可以进行结构鉴定,评估建筑结构的现状和安全性。

这对于房屋鉴定人员来说是非常重要的,可以帮助他们了解房屋结构存在的问题,为鉴定提供依据。

2.2 损伤评定PKPM可以对结构损伤进行分析,评定结构的损伤程度和影响范围,为房屋鉴定提供科学依据。

在房屋鉴定中,对于损伤的评定是非常重要的,可以帮助鉴定人员了解房屋结构的状况,进而判断房屋是否安全。

回顾本文内容,我们在建筑检测和房屋鉴定中深入探讨了PKPM的应用,包括结构安全性评定、检测报告撰写、结构鉴定和损伤评定等方面。

通过对PKPM的应用,工程师和鉴定人员可以更加准确地了解建筑结构的情况,为建筑检测和房屋鉴定提供科学依据。

建筑pkpm高层结构课程设计

建筑pkpm高层结构课程设计

建筑pkpm高层结构课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握PKPM软件的基本操作流程,理解高层建筑结构设计的基本原理;2. 使学生了解高层建筑的受力特点,掌握结构分析的基本方法;3. 帮助学生掌握高层建筑结构设计的相关规范和标准。

技能目标:1. 培养学生运用PKPM软件进行高层建筑结构设计的能力;2. 培养学生运用理论知识分析实际工程问题的能力;3. 提高学生团队协作、沟通表达及解决问题的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对建筑结构设计的兴趣,激发学生创新意识;2. 培养学生严谨的科学态度,强调规范操作的重要性;3. 增强学生的环保意识,使其认识到建筑结构设计在可持续发展中的作用。

分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程旨在通过实际操作和实践,使学生将理论知识与实际工程相结合,提高学生的专业技能和综合素质。

课程目标具体、可衡量,以便学生和教师能够清晰地了解课程的预期成果,并为后续的教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 理论知识:- 高层建筑结构设计原理;- 高层建筑的受力特点及分析方法;- 结构设计相关规范和标准;- PKPM软件在高层建筑结构设计中的应用。

2. 实践操作:- PKPM软件的基本操作流程;- 建立高层建筑结构模型;- 进行结构分析及优化设计;- 案例分析与讨论。

教学大纲安排:第一周:理论知识学习,包括高层建筑结构设计原理、受力特点及分析方法;第二周:学习结构设计相关规范和标准,了解PKPM软件在高层建筑结构设计中的应用;第三周:PKPM软件基本操作流程学习;第四周:建立高层建筑结构模型,进行结构分析及优化设计;第五周:案例分析与讨论,总结课程内容。

教学内容与课本紧密关联,涵盖高层建筑结构设计的主要知识点,结合实践操作,确保学生能够系统地掌握课程知识。

同时,教学进度安排合理,便于学生逐步消化吸收所学内容。

三、教学方法本课程将采用以下多样化的教学方法,以激发学生的学习兴趣和主动性:1. 讲授法:通过系统的理论讲解,使学生掌握高层建筑结构设计的基本原理、受力特点及分析方法。

基于PKPM模型的既有居住建筑节能改造应用

基于PKPM模型的既有居住建筑节能改造应用

·绿色环保·建筑节能文章编号:1009-6825(2016)36-0195-03基于PKPM模型的既有居住建筑节能改造应用收稿日期:2016-10-18作者简介:高利琼(1980-),女,工程师高利琼(太原市热力公司,山西太原030001)摘要:通过节能改造实际工程案例,阐述了既有居住建筑节能改造的重要性,给出了既有居住建筑节能改造的重点部位,并利用PKPM软件建立了模型,根据保温材料实测值设置边界条件,计算出了某建筑改造后的节能效果,为既有居住建筑节能改造工作提供参考。

关键词:既有居住建筑,节能改造,PKPM模型,能效分析中图分类号:TU201.5文献标识码:A0引言在我国的能耗组成中,建筑能耗、工业能耗以及交通能耗是三个能耗大户,其中建筑能耗占到了总的消费能耗的27.8%,并逐渐呈上升趋势。

而在建筑能耗中,民用非节能建筑总量大且能耗高,具有较大的节能潜力。

目前,太原市新建、扩建的民用建筑已全面执行建筑节能设计标准,而原有的既有居住建筑外围护结构没有任何的保温措施,并且开窗面积大,气密性差,设备及系统效率低下,造成能耗极大的同时还达不到标准规定的最低热舒适性要求,这已经远远不能满足社会、经济以及生态环境可持续发展的要求。

在能源日益短缺的今天,对既有非节能居住建筑进行节能改造将大有可为。

本文以太原市1栋居住建筑为例,详细的分析了节能改造前后能耗的变化。

1项目概况本工程位于太原市杏花岭区,该住宅楼共计五个单元,为一梯两户,地下1层,地上5层,其中地下室层高2.200m,1层 5层层高均为3.000m,室内外高差0.550m,总建筑高度为15.550m,平屋面。

地下建筑面积968.88m2,地上建筑面积5122.56m2,总建筑面积6091.44m2,外墙形式为清水砖墙,结构形式为砖混结构。

建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。

2改造前建筑概况改造前建筑为清水砖墙,墙体保温形式为自保温,有结露霉变的情况发生;外窗密封条脱落严重,有结霜现象发生;原有屋面无保温,夏热冬冷,有结露现象;冬季室内温度16ħ 18ħ,住户不太满意;首层地面温度偏低,有结露隐患。

PKPM建筑节能设计软件的使用——以天庆·莱茵小镇15号楼计算为例

PKPM建筑节能设计软件的使用——以天庆·莱茵小镇15号楼计算为例

万方数据
PKPM建筑节能设计软件的使用——以天庆·莱茵小镇15号楼
计算为例
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期): 被引用次数:
宁鸿敬 兰州有色冶金设计研究院有限公司,甘肃,兰州,730000
甘肃科技 GANSU SCIENCE AND TECHNOLOGY 2010,26(14) 0次
笔者以为pkpm建筑节能软件功能比较仍有一些其适用不同的节能规范软件要求必须分解为两部分分别计算对于两部分结合部位的楼板即公共部位的屋面又是居住部分的地面对于兰州等大部分北方地区大部分公共建筑并不设计空调然而节能计算时却必须考虑空调能耗笔者以为不合理对类似建筑是否考虑仅采暖季满足节能要求本建筑存在大面积角窗软件对于角窗设置没给出设计方法设计过程考虑各朝向窗墙比影响按两个相互垂直的凸窗设计实践证明误差较小几点建议pkpm建筑节能设计软件更准确地反映了建筑各围护结构热工特性提供了方便灵活的数据输入方式
图1兰维模型
图2三维模型
万方数据
第14期
宁鸿敬:PKPM建筑节能设计软件的使用
129
“节能设计”主要目的是对各围护结构详细材 料进行设置。“默认材料”设置有两种方式:(1)在 “修改默认材料”对话框,如图3所示,对默认屋面、 默认体、默认地面等材料进行逐个设置;(2)从已保 存的文件夹中读取已有设置(在“修改默认材料”对 话框中右下角“保存到我的文件夹”或“从我的文件 夹中读取”设置);默认材料设置完后无特殊要求, 建议不要返回修改设置,因为,修改任意材料将取消 默认材料菜单以下各分部工作。以下为各分步材料 设置内容:“墙设置”:由于该建筑外墙主体材料由 两种组成即多孔空心砖砌块及剪力墙,默认材料设 置时将多孔空心砖砌块设置为默认主体材料;在 “普通外墙设置”对话框中新增墙体类型“EW一剪 力墙”按各层由外至内的方式输入各层材料,选择 “更新墙体热物参数”按钮后,在本对话框上部“添 加类型”退回“普通外墙设置”对话框对剪力墙部分 逐个逐层设置即可(在模型编辑时作者已将原剪力 墙部分与砖墙部分墙线断开为两段,在该步骤仅需 逐个选取即可;由于软件材料库有限,对于新型墙体 材料可进入“材料编辑”中增加),如图4所示;“f-I 窗设置”:该节内容是对门、窗(内、外瘠凸窗)的增 减及修改。该节易忽视的是对凸窗的设置,进入 “门窗编辑”对话框中“编辑”按钮下有一个下拉式 菜单,选择“凸窗”,按下“编辑”按钮进入“凸窗详细 参数设置”对话框。如图5所示;“阳台设置”:由于 模型编辑过程删除了阳台外墙及外窗,该过程添加 封闭阳台。注意即使阳台已添加,返回模型查看其 外围护结构时仍不显示阳台部分。

PKPM软件在建筑结构设计中的应用

PKPM软件在建筑结构设计中的应用

PKPM软件在建筑结构设计中的应用设计师在使用PKPM软件完成建筑结构设计的计算时,不能对计算机分析结果过于相信,即要对建筑整体结构概念进行充分把握。

还要清析的认知软件技术的条件。

目前,PKPM软件以界面清晰整洁、适用领域宽、操作简单方便等特点得到了广大建筑设计工作者的喜爱,是目前我国建筑结构设计中使用量最大的软件,这款软件在建筑行业的广泛应用过程中,在所难免的会出现这样那样的问题。

本文结合工作实际,对PKPM软件在建筑结构设计中的应用进行探讨。

并简要介绍一下软件在使用过程中应注意的几个问题。

标签:PKPM软件;建筑结构设计;应用1、PKPM软件概述PKPM是我国目前普遍应用于结构工程设计的专业计算软件之一,主要涉及的领域包括建筑、结构、特种结构、设备、概预算等一系列建筑物的结构计算。

它凭借应用行业广泛,功能多样化且强大,较高的信息自动化程度等特点成为大量建筑设计软件中最具有权威性和专业度的一种设计软件。

其中最受设计人员的青睐的是结构设计软件,它已成为结构设计人员在设计工作中不能缺少的关键工具。

PKPM结构设计软件主要指的是全部应用软件,频率比较高的有PK、PMCAD、SATWE以及JCCAD等。

虽然使用PKPM软件,可以提高计算速度,大大缩短设计周期,但是在实际应用过程中,由于该软件有大量的参数是系统默认值,因此并不一定能符合每一个工程的具体实际情况,在应用中还必须结合相关规范调整其计算参数才能确保计算的结果的准确性,使结构物的实际受力特性更加符合规范。

2、PKPM软件建筑结构设计中的常见问题2.1功能有待完善虽然PKPM建筑結构设计软件的功能十分强大,但它也不是万能的,在功能上还有待进一步完善。

比如它目前还不能处理板上布置砖墙线荷载、局部面荷载或集中荷载的问题。

虽然PKPM的自动化程度很高,但在进行平面配筋图运行自动配筋后,所绘出的图纸呈现出配筋相互重叠,密密麻麻的凌乱状态,非常不便于设计人员的人工调筋工作,而且在钢筋修改以后,配筋表中的钢筋却不能随之改变,这在无形中加大了设计人员的工作量。

浅谈PKPM在住宅中的应用和计算工程量的技巧

浅谈PKPM在住宅中的应用和计算工程量的技巧

浅谈PKPM在住宅中的应用和计算工程量的技巧
浅谈PKPM在住宅中的应用和计算工程量的技巧
建筑工程预算(标底)编制中最关键,最烦琐的环节就是工程量计算问题,要做好这项工作,不仅要认真,细致,更要懂得如何利用各种技巧去简化计算,以减少劳动强度,节约时间和确保计算的准确性.PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件其中最常用的是结构上部计算程序SATWE.TAT,PK.本文根据<高层建筑钢筋混凝土结构设计规程>JGJ3-2002(以下简称<高规>)中的相关规定,对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其计算结果进行分析.
作者:陈健泳作者单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广州分公司,深圳,518034 刊名:科技资讯英文刊名: SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期): 2008 ""(5) 分类号:X5 关键词:工程量计算技巧 PKPM 结构设计软件对于。

pkpm系列软件在结构设计中的应用与探讨

pkpm系列软件在结构设计中的应用与探讨

案例一:高层住宅结构设计
精细化分析
软件提供了丰富的分析工具,可以对高层住宅结构进行风载、地震等复杂工况下的精细化分析。通过模拟实际工况,可以提 前发现潜在的结构问题,提高设计质量。
案例二:大型商业综合体结构设计
复杂结构处理能力 协同设计
在大型商业综合体结构设计中,pkpm系列软件 展现出强大的复杂结构处理能力。软件支持多塔 、大跨度、异形结构等多种复杂形式,能够满足 大型商业综合体的多样化设计需求。
软件支持多专业协同设计,能够将建筑、结构、 机电等专业紧密结合,提高设计效率。同时,通 过数据共享和实时同步,可以避免设计过程中的 冲突和重复工作。
案例三:复杂桥梁结构设计
参数化设计与优化
在复杂桥梁结构设计中, pkpm系列软件提供了参数 化设计工具,可以通过调整 关键参数实现结构的优化设 计。软件还支持多种桥型和 跨度,能够满足不同规模和 类型桥梁的设计需求。
该软件拥有完整的建筑设计流程,包 括方案设计、初步设计、施工图设计 等阶段,为用户提供全面的解决方案。
主要功能模块
建筑设计模块
提供建筑方案设计和施工图绘制功能,支持建筑 平面、立面、剖面的设计。
结构设计模块
进行结构分析和设计,包括框架、剪力墙、梁板 柱等结构形式。
水暖电设计模块
进行给排水、暖通空调、电气等专业设计,提供 相应的设备和管道布置功能。
标注与注释
软件提供了丰富的标注和注释工具,可以对施工图进 行详细的标注和说明。
输出与打印
生成的施工图可以输出为多种格式,方便打印和存档。
03
PKPM系列软件在结构设计 中的优势与局限性
优势
高效建模与计算
PKPM系列软件提供了快速、准确的建模工具,能够快速建立结构模 型并进行计算分析,大大提高了设计效率。

PKPM软件在建筑结构设计中的应用与探讨

PKPM软件在建筑结构设计中的应用与探讨

PKPM软件在建筑结构设计中的应用与探讨摘要:本文笔者根据多年工作经验与实践,对建筑结构设计进行简要分析,并提出一些意见,针对PKPM设计软件使用过程中出现的问题,结合PKPM系列微机建筑结构CAD系统软件的应用,指出了建筑结构设计中应用PKPM存在的问题,分析了问题产生的原因,提出了今后设计中应注意的事项,供相关工作人员参考。

关键词:超规范设计;结构设计;问题;PKPM应用我国计算机技术的发展和建筑结构分析理论的不断提高,计算机辅助设计(CAD)系统在建筑设计领域更得到越来越广泛的应用,特别是建筑结构分析理论逐步成熟,极大地推动了我国高层建筑的发展。

本文主要介绍这些结构软件使用过程中容易出现的问题及设计时应注意事项。

一、设计中存在的问题我们在设计中发现,虽然采用了CAD,但在结构施工图中出现了许多概念性的错误和计算错误,有些错误可能会导致严重的后果。

产生这些错误的原因是由于许多结构设计人员并未受过系统的专业知识教育,虽然初步具备了一些建筑结构设计软件的使用能力,但是缺乏对整体结构概念的认识,过分相信计算机分析结果而出现结构计算模型与实际建筑物的较大差别;或由于对软件技术设定条件认识不清而导致错误的计算结果。

(一)超规范设计导致结构存在安全隐患超规范设计问题对中小设计院来说是禁而未绝的问题。

虽然建设主管部门三令五申的强调,但是由于缺乏有效的管理手段和约束机制,审查只限于对建筑造型的审查,使得一些超规范设计得以获得实施。

当然,超规范设计有设计单位主观上的原因,也有的是客观上造成的。

超规范设计的问题主要表现在几个方面。

1.砖混结构层数和高度超规范问题在《建筑抗震设计规范》(GBJ11289)(以下简称”抗规”)中,多层砌体房屋由高度和层数两个指标控制,一般认为,超过其中的一个控制指标即是超规范设计。

近年来,一些抗震设防地区所建砖混建筑物相继出现层带半地下室砖混住宅。

严格地讲,按“抗规”第51112条规定,带半地下室住宅房屋的高度和层数应从地下室地面算起,也就是说,8层附带半地下室建筑的实际层数应为9层。

pkpm之规则小高层

pkpm之规则小高层

规则小高层,用TAT还是SATWE?f10该项目十五层,平面规则,框剪结构,请教该选择哪个软件?羊三皮建议采用SA TWE,TA T是计算杆系结构,SA TWE的墙采用“墙元”模拟,计算精确些,况且在SA TWE中,墙体开洞无太多限制,而TAT中洞口限制较严。

ydfwq对于现在而言TAT已经基本成为鸡肋用SA TWE是大势所趋以后尽量多用SA TWELSG2纯框架结构TA T还好,特别是8层以下用TA T-8还蛮好.LY20034298TAT也有他的好处,比如他可以自动化分多塔david6080这两种程序都可以,肯定是satwe更好一些。

我刚刚作了一个超限高层,审图的人一定要我用两种不同力学模型程序计算,只好用tat satwe。

最后的施工图设计还是采用satwe的计算结果,tat仅仅作为计算补充。

mamaccess楼上老兄真厉害,超限高层只用pkpm的两种软件,一般我想怎么也要用3~4种不同软件计算。

michael_liu用SATWE,TA T作为杆件体系,在设计剪力墙的时候做了一些假设,不是很理想的计算模型,SA TWE作为墙元法,本身的计算模型要合理很多.self刚做过一个八层以下的框架结构,用tat-8和satwe-8计算的梁的配筋差距比较大。

例如,一根梁用tat算底部最大配筋为13,而用satwe计算结果为16,超出23%呀!不知应该用那个好!更为郁闷的是我们这两位前辈一个主张用tat,一个主张用satwe。

请教各位高手,对于八层一下的结构用那一个比较好?这两种结果是不是应该是安全的?sunh2001框剪结构我一般都用satwe计算,剪力墙有开洞输入容易通过,根据需要还可以设置弹性板,计算模型符合实际情况,结果也比较准确。

只有规则的纯框架,一般才会选用tat,不过已经好长时间没用过了。

试析PKPM软件在建筑结构设计中的应用

试析PKPM软件在建筑结构设计中的应用

试析PKPM软件在建筑结构设计中的应用摘要:随着时代的发展,现代科技水平不断的提高,pkpm软件是我国广大结构设计工作着常用的一款专业设计转件,他计算精确,使用方便,极大缓解了设计人员的计算强度,提高了计算结果准确性。

本文针对在工程设计过程中应用PKPM软件所出现的问题,结合自己对PKPM系列建筑结构系统软件的应用经验,提出在应用PKPM软件进行结构设计的过程中应注意的问题。

关键词:PKPM软件;模型;建筑结构设计;应用引言:在工程设计以及与其它设计人员交流的过程中发现:尽管采用了PKPM进行设计计算,但许多结构设计人员并未接受过系统的专业知识学习,虽然初步掌握了一些建筑结构设计软件的使用,但是缺乏对整体结构概念的认识,过分相信计算机分析结果而出现结构计算模型与实际建筑物的较大差别;或者由于对软件技术条件认识不清而导致错误的计算结果,以至于在结构施工图中出现了许多概念性的错误和计算错误,有些错误可能会导致严重的后果。

为此,结合近几年来在工程实践中发现的类似问题,对PKPM软件的应用作一些简单的分析,以提高应用PKPM软件进行结构设计的质量。

1 PKPM软件模型的应用1.1 SATWE模型SATME模型主要采用空间有限元壳元模型来计算相应的剪力墙,通过相应的弹性模板单元来计算楼板、梁柱的设计位置。

在SATWE模型中,并不对剪力墙洞口及其周围空间布置情况进行限制,并允许剪力墙上下层洞口不一致,极大方便了建筑结构设计。

此种模型也比较适用于加上转换层等复杂布置计算中。

就楼板设计而言,可以实现四种不同情况下的假设,第一种是楼板整体平面无限刚;第二种是楼板分块结构无限钢;第三种是楼板分块无限钢加弹性连接板带;第四种是可以实现弹性楼板的假设设计,具体而言,此种模型可以很大程度上提高复杂平面结构的设计精度,被广泛应用在楼板开大洞以及连体多塔在等复杂结构的设计中。

1.2 TAT模型PKPM软件中TAT模型属于一个三维空间分析程序,在具体应用过程中,主要通过空间杆系的方法,来准确计算建筑结构梁、柱、板等构件的具体摆放位置。

浅谈PKPM在小高层住宅中的应用

浅谈PKPM在小高层住宅中的应用

浅谈PKPM在小高层住宅中的应用1、前言目前,关于12~16层的小高层建筑,采纳既能够保证结构的刚度、位移,又能够使室内空间方正合理的短肢剪力墙结构得以普遍应用。

短肢剪力墙的受力、变形特点,类似以框剪结构,它比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形和谐导致的竖向位移差别也比框剪结构小,传给基础的荷载更平均、合理。

它的结构布置方式灵活,墙肢可长可短,由于这种结构体系、结构布置不太规那么,构件形式较多,因此一样均采纳空间有限元分析软件SATWE运算。

本文依照«高层建筑钢筋混凝土结构技术规程»JGJ3-2002〔以下简称«高规»〕中的相关规定,结合工程实际对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其运算结果进行分析。

2、短肢剪力墙的布置依照«高规»7.1.1条要求短肢剪力墙布置应遵循以下原那么:〔1〕、将一样剪力墙布置在建筑四角处,短肢剪力墙应双向平均对称布置,尽量幸免单向有墙的布置形式。

〔2〕、短肢剪力墙的数量应适中,布置不宜太密,应满足结构所需的竖向承载力及抗侧力要求。

〔3〕、短肢剪力墙平面布置应尽量对齐,竖向布置应上下连续,幸免刚度突变。

3、在PKPM中应注意的问题〔以PKPM版本为2004年11月版为例〕〔1〕、剪力墙在PMCAD中的输入一样来说,我们建议:假设剪力墙洞口比较大,即洞口形成的高跨比不小于5时,洞口之间部分以弯曲变形为主,那么应在洞口两端各增加节点按连梁方式输入;假设剪力墙洞口不大,即洞口形成的高跨比小于5时,洞口之间部分以剪切变形为主,那么应按剪力墙开洞方式输入。

〔2〕、«高规»将短肢剪力墙定义为墙肢高度与厚度之比为5~8的剪力墙,同时,«高规»7.2.5条规定不宜采纳墙肢高度与厚度之比小于5的剪力墙;对墙肢高度与厚度之比不大于3的墙,应按柱的要求进行设计。

因此,在PMCAD中,我们应尽量幸免采纳墙肢高厚比在3~5之间的剪力墙,当采纳墙肢高厚比不大于3的剪力墙时,那么应按柱的形式输入。

谈PKPM软件在建筑结构设计中的应用

谈PKPM软件在建筑结构设计中的应用

谈PKPM软件在建筑结构设计中的应用发表时间:2019-09-11T14:15:14.517Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:蔡晨[导读] 摘要:本文主要对PKPM软件在建筑结构设计中的应用进行分析和了解。

东台市建筑设计研究院有限公司第一设计分公司摘要:本文主要对PKPM软件在建筑结构设计中的应用进行分析和了解。

在我国建筑结构设计中P KP M软件是使用量最大的,其以适用领域宽、操作简单方便、界面清晰整洁的特点为广大建筑设计工作者所喜爱,并逐渐得到了广泛的应用,为建筑事业的发展做出了较大的贡献。

关键词:PKPM软件;建筑结构设计;问题;应用引言PKPM系列软件是中国建筑科学研究院研发的建筑结构设计软件,包括建筑、结构、特种结构、设备、概预算五个方面的内容。

应用范围全面,功能强大,自动化程度高,是众多建筑设计软件中最权威的设计软件之一。

其中尤以结构设计软件最受设计人员的青睐,成为结构设计人员不可或缺的重要工具。

PKPM结构设计软件还包括许多应用软件,最常用的有PK、PMCAD、TAT、SATWE和JCCAD等。

一、PKPM软件的发展与在结构设计中的特点PKPM软件的发展。

在最开始的时候,PKPM软件只有两个功能模块,一个是PK排架框架设计,一个是PMCAD平面辅助设计,结合在一起统称为PKPM软件,而随着科学技术的持续发展以及建筑行业对于设计软件需求的提高,PKPM软件也进行了进一步的改进,跟CAD设计软件集成在一起,在功能上有了新的突破,如今,PKPM软件不仅拥有除了CAD设计软件本身所具有的建筑、结构、设备、设计的功能,还扩增了建筑概预算功能、施工管理功能以施工企业信息化的功能,成为了一种全方位一统化的高技术设计软件,因而受到了设计行业的广泛欢迎。

在结构设计中的特点。

PKPM软件在结构设计中所具有的最大的特点就是操作过程比较简单,程序设计比较人性化以及具有一定的智能化的特点。

设计师设计的过程中,不需要担心计算的问题,计算机会自动的对数据进行读取,并按要求计算出结果,省去了设计师自己计算的过程,而且,如果设计的过程中出现了数据遗漏或者是参数不准确的问题,计算机会智能提示并作相应的信息记录,方便设计师以后的检查和修改。

建筑结构设计中PKPM软件的应用.doc

建筑结构设计中PKPM软件的应用.doc

建筑结构设计中P K P M 软件的应用2020年4月随着技术的发展,在建筑设计中,PKPM软件逐渐应用开来,PKPM软件是我国建筑结构设计人员主要采用的设计软件,本文对应用PKPM软件时容易产生的几个问题进行了阐述。

《新建筑》(双月刊)创刊于1983年,主要介绍建筑设计、城市设计、环境设计的新理论、新方法、新作品以及建筑教育改革的新尝试。

作为一份建筑科学类的学术期刊,新建筑带给读者的是新鲜学术空气的广角视窗。

PKPM软件是我国建筑结构设计人员主要采用的设计软件,其建模方法的快捷、方便,计算能力的强大,使得设计人员在短时间内能够完成较为复杂的结构设计任务。

1水平荷载的合理确定建筑结构设计中,主要需要考虑的水平荷载包括风荷载和地震荷载。

水平作用产生的内力与位移随着建筑物增加高度而迅速增加,因此,结构设计中,水平作用是重要的控制性因素,这种重要性在高层的建筑结构设计中尤为明显。

在使用PKPM进行设计时,能否将水平荷载合理的表现出来,关系到设计结果的可靠性。

1.1风荷载的确定PKPM程序对于风荷载标准值采用的风压标准值的计算如下式(1):(1)参照这个程序用公式,进行PKPM中各个参数设定时要注意的因素如下:(1)(基本风压):基本风压在PKPM中是要求将修正后的值手动输入,根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2条例规定,建筑结构设计中,将重现期为50年一遇的风压作为基本风压,各高耸、高层结构或是其它对风荷载敏感的结构,都要适当提高基本风压,具体规定要参照相关结构设计规范。

对于对风荷载特别敏感的或是特别重要的建筑(按规范,房屋层数超过60米为对风荷载较为敏感),基本将一百年一遇的风压值作为基本风压。

(2)其余三项系数除了地面粗糙度类别需要进行手动输入外,其余均是由程序根据模型的建立自动运算生成。

地面粗糙度分为A、B、C、D四类,其中,需要注意的是,C类是指有密集建筑的城市市区;D类指的是有较高房屋建筑群的城市市区,应加以区别。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

pkpm小高层住宅应用1、前言目前,对于12~16层的小高层建筑,采用既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理的短肢剪力墙结构得以普遍应用。

短肢剪力墙的受力、变形特征,类似以框剪结构,它比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别也比框剪结构小,传给基础的荷载更均匀、合理。

它的结构布置方式灵活,墙肢可长可短,由于这种结构体系、结构布置不太规则,构件形式较多,因此一般均采用空间有限元分析软件SATWE计算。

本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3-2002(以下简称《高规》)中的相关规定,结合工程实际对在PKPM中如何实现短肢剪力墙的输入及其计算结果进行分析。

2、短肢剪力墙的布置根据《高规》7.1.1条要求短肢剪力墙布置应遵循以下原则:(1)、将一般剪力墙布置在建筑四角处,短肢剪力墙应双向均匀对称布置,尽量避免单向有墙的布置形式。

(2)、短肢剪力墙的数量应适中,布置不宜太密,应满足结构所需的竖向承载力及抗侧力要求。

(3)、短肢剪力墙平面布置应尽量对齐,竖向布置应上下连续,避免刚度突变。

3、在PKPM中应注意的问题(以PKPM版本为2004年11月版为例)(1)、剪力墙在PMCAD中的输入一般来说,我们建议:若剪力墙洞口比较大,即洞口形成的高跨比不小于5时,洞口之间部分以弯曲变形为主,则应在洞口两端各增加节点按连梁方式输入;若剪力墙洞口不大,即洞口形成的高跨比小于5时,洞口之间部分以剪切变形为主,则应按剪力墙开洞方式输入。

(2)、《高规》将短肢剪力墙定义为墙肢高度与厚度之比为5~8的剪力墙,同时,《高规》7.2.5条规定不宜采用墙肢高度与厚度之比小于5的剪力墙;对墙肢高度与厚度之比不大于3的墙,应按柱的要求进行设计。

因此,在PMCAD中,我们应尽量避免采用墙肢高厚比在3~5之间的剪力墙,当采用墙肢高厚比不大于3的剪力墙时,则应按柱的形式输入。

(3)、在SATWE前处理中,对于“结构体系”是应设定为“短肢剪力墙结构”还是设定为“剪力墙结构”,一般应需要进行一遍计算后查看SATWE后处理中的“框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数”(WV02Q.OUT)中的短肢墙部分承担的地震倾覆力矩。

若其不大于结构总底部地震倾覆力矩的50%,则应将“结构体系”设定为“短肢剪力墙结构”,这也是判定短肢剪力墙结构的上限。

超过此上限说明短肢剪力墙占的比例太大,这种结构是不允许的,应减少短肢墙数量。

若短肢墙部分承担的地震倾覆力矩占结构总底部地震倾覆力矩的比例很小(笔者认为小于15%),则应将“结构体系”设定为“剪力墙结构”,结构中不用区分短肢剪力墙还是一般剪力墙,一律按剪力墙处理。

将“结构体系”设置为“短肢剪力墙结构”后,程序自动将其中的短肢剪力墙,即墙肢高度和宽度之比不大于8的剪力墙的抗震等级提高一级,用提高后的抗震等级进行短肢剪力墙墙肢的轴压比控制和剪力设计值放大。

(4)、SATWE中对短肢剪力墙的判断是单肢认定,它对于有长肢翼缘的T形、L形等剪力墙的短肢部分仍认为是短肢剪力墙,这是不对的,因此我们应在SATWE前处理的“特殊构件补充定义”中将这种假短肢剪力墙的抗震等级单独定义。

但即使这样,在计算短肢剪力墙承担的地震倾覆力矩中仍然包括了这些假短肢墙的弯矩。

4、工程实例劳伦斯小高层住宅工程总建筑面积8000m2,地上12层,地下1层,房屋总高度35.4m。

本工程建筑结构的安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,场地土类别为Ⅱ类,地面粗糙度类别为B类,基本风压值取0.40KN/m2。

下图为本工程的剪力墙结构布置图。

5、计算结果分析(1)、剪重比的控制控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。

剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。

有效质量系数与振型个数有关,如果有效质量系数不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。

本工程平面及竖向均比较规则,在SATWE中设计时选取了15个振型进行计算,在WZQ.OUT结果文件中查看X、Y向有效质量系数及楼层最小剪重比如下:X 方向的有效质量系数: 92.71%Y 方向的有效质量系数: 90.59%X向楼层最小剪重比:1.88%Y向楼层最小剪重比:2.24%两个方向有效质量系数均超过90%,说明计算振型数够了。

两个方向的楼层最小剪重比均满足《抗震规范》第5.2.5条要求的楼层最小剪重比1.60%。

(2)、周期比的控制验算周期比的目的,主要是为了控制结构在罕遇大震下的扭转效应。

如同位移比的控制一样,周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。

所以一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。

一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性。

本工程WZQ.OUT文件中自振周期结果如下:振型号周期转角平动系数(X+Y) 扭转系数1 1.1708 0.03 0.95 ( 0.95+0.00 ) 0.052 0.9766 90.02 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.003 0.7856 179.88 0.10 ( 0.06+0.04 ) 0.904 0.3288 0.01 0.98 ( 0.97+0.00 ) 0.025 0.2431 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.006 0.1983 89.91 0.11 ( 0.04+0.07 ) 0.897 0.1649 0.05 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.048 0.1347 90.10 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.009 0.1339 179.75 0.71 ( 0.68+0.02 ) 0.2910 0.1277 0.37 0.55 ( 0.53+0.01 ) 0.4511 0.1180 0.07 0.61 ( 0.58+0.030.3912 0.1081 90.03 1.00 ( 0.02+0.98 ) 0.0013 0.0944 0.18 0.65 ( 0.59+0.06 ) 0.3514 0.0927 89.98 0.29 ( 0.03+0.27 ) 0.7115 0.0851 0.11 0.47 ( 0.46+0.01 ) 0.53当平动系数大于0.5时,该振型为以平动为主的振型。

反之,当扭转系数大于0.5时,该振型为以转动为主的振型。

从上面结果中可以查得,结构以扭转为主的第一自振周期T3=0.7856s,以平动为主的第一自振周期T1=1.1708s,T3/T1=0.671<0.9,满足《高规》第4.3.5条的规定。

(3)、位移比的控制位移比的大小反映了结构的扭转效应。

计算位移比时,如果楼层中产生“弹性节点”,应选择“强制刚性楼板假定”。

在SATWE后处理中查看本工程结构位移文件WDISP.OUT,结果如下:a)、最大值层间位移角X方向最大值层间位移角: 1/2161.Y方向最大值层间位移角: 1/2495.满足《高规》4.6.3条最大值层间位移角≤1/1000的规定。

b)、最大位移与层平均位移的比值、最大层间位移与平均层间位移的比值X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.12X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.18Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.06Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:1.18满足《高规》4.3.5条最大位移层间位移和与层平均值的比值A级高度高层建筑不宜大于1.2,不应大于1.5的规定。

(4)、刚度比的控制按《高规》7.1.2条规定,抗震设计的一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。

本工程底部短肢墙地震倾覆弯矩百分比如下:短肢墙倾覆弯矩墙倾覆弯矩短肢墙倾覆弯矩百分比3层X向地震: 24633.7 36285.8 40.44%3层Y向地震: 20095.4 55785.2 26.48%2层X向地震: 27257.6 41347.7 39.73%2层Y向地震: 22330.8 62988.2 26.17%1层X向地震: 29733.9 50949.3 36.85%1层Y向地震: 25940.5 70792.5 26.82%很明显,本工程短肢墙倾覆承受的底部地震倾覆弯矩均小于总底部地震倾覆弯矩的50%。

6、总结本文主要以剪力墙结构中的落地短肢剪力墙为例,介绍了在SATWE软件中应注意的问题以及对设计结果进行分析。

另外针对下部为转换层上部短肢剪力墙结构,则要求其加强区应按框支剪力墙结构的要求设计。

非加强区没有特殊要求也可以按复杂高层设计,有特殊要求,可以按短肢剪力墙结构设计加强。

结构的位移控制、转换层强制薄弱层、转换梁、框支柱、配筋构造等等,均应按“复杂高层结构”控制、设计。

对于PKPM中的TAT软件,它采用的是三维空间模型,对剪力墙采用薄壁柱的原理计算,对梁柱采用空间杆系原理计算,当连梁跨高比大于4时,采用这种模型计算误差很小,但实际工程往往并非如此,因此短肢剪力墙一般采用SATWE计算。

综上所述,对于一个结构设计者来说,首先应对其设计计算的软件功能有切实的了解,其次应选取符合结构实际工作情况的计算模型及符合现行规范要求的计算方法,最后还应对计算结果进行正确的判别,确认其合理有效后方可在设计中应用。

相关文档
最新文档